Радиус - траектория - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Девиз Канадского Билли Джонса: позволять недотепам оставаться при своих деньгах - аморально. Законы Мерфи (еще...)

Радиус - траектория

Cтраница 2


Отметим также, что радиус траектории точки Р на второй фазе движения волчка не зависит от начальной угловой скорости закрутки при изменении ее в диапазоне от 1000 до 10000 об / мин.  [16]

Примечание: экспериментально определяя радиус R траектории частицы и зная заряд иона, с помощью масс - спектрографа можно очень точно определять массу иона.  [17]

Вообще говоря, благодаря излучению радиус траектории должен постепенно уменьшаться.  [18]

19 Схематическое изображение омегатрона. [19]

Следовательно, для резонансных ионов радиус траектории движения увеличивается со временем.  [20]

Энергия у-квантов определялась по значению радиуса траектории электрона и позитрона при заданной напряженности магнитного поля. Пропорциональные счетчики, амплитуда импульса в которых пропорциодальна ионизирующей способности заряженной частицы, нужны для подтверждения того, что импульс в счетчике Гейгера вызван действительно электроном.  [21]

22 Масс-спектры индивидуальных углеводородов. [22]

Отсюда видно, что изменения радиуса траектории ионного луча можно достичь изменением напряженности магнитного поля или ускоряющего напряжения. В практике чаще прибегают к изменению напряженности магнитного поля.  [23]

24 Направление силы Лоренца FJI, действующей на заряд, движущийся в магнитном поле В со скоростью V. Изображен случай положительного заряда. Для отрицательного заряда сила направлена в противоположную сторону. [24]

Зная v и В и измерив радиус траектории г, можно определить q / m - отношение заряда частицы к ее массе. Заряд частицы равен одному или нескольким элементарным зарядам. Если он известен, то может быть вычислена масса частицы. Этот принцип лежит в основе действия прибора, называемого масс-спектрографом и служащего для измерения масс мельчайших заряженных частиц - ионов и электронов.  [25]

26 Направление силы Лоренца FJI, действующей на заряд, движущийся в магнитном поле В со скоростью г. Изображен случай положи те ль-но го заряда. Для отрицательного заряда сила направлена в противоположную сторону. [26]

Зная v и В и измерив радиус траектории г, можно определить qlm - отношение заряда частицы к ее массе. Заряд частицы равен одному или нескольким элементарным зарядам. Если он известен, то может быть вычислена масса частицы. Этот принцип лежит в основе действия прибора, называемого масс-спектрографом и служащего для измерения масс мельчайших заряженных частиц - ионов и электронов.  [27]

Из равенства (3.85) видно, что радиус траектории R в синхротроне ( при т / В - const) растет пропорционально скорости частицы и, а в фазотроне - пропорционально импульсу частицы т и. Это значит, что в области скоростей, близких к с, частица движется в синхротроне по траектории почти постоянного радиуса R, а в фазотроне радиус продолжает резко увеличиваться вследствие возрастания массы т частицы.  [28]

Определение энергии у-квантов производилось по величине радиуса траектории электрона и позитрона при заданной вели-1 чине напряженности магнитного поля. Пропорциональные счетчики, величина импульса в которых пропорциональна ионизующей способности заряженной частицы, нужны для подтверждения того, что импульс в счетчике Гейгера вызван действительно электроном.  [29]

Уравнение ( 116) показывает, что радиус траекторий иона будет тем больше, чем больше его масса.  [30]



Страницы:      1    2    3    4